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各种公路上拱形桥是常见的,一质量为m的汽车在拱形桥上以速度v 前进,桥面的圆弧半径为R,汽车通过桥的最高点时对桥面的压力为______.若R为160m,汽车过桥最高点的安全速度为______ m/s.( g取10m/s2
(1)汽车通过桥的最高点时受力如图,根据牛顿第二定律得:mg-N=
mv2
R

桥面对汽车的支持力:N=mg-
mv2
R

根据牛顿第三定律,汽车对桥面的压力:N'=N=mg-
mv2
R

(2)若N'=0,汽车对桥面无压力,汽车将腾空从而失控制.所以为安全起见应
N′>0,即v<
gR

代入数据得:v<40 m/s
故答案为:mg-
mv2
R
;40
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

在香港海洋公园的游乐场中,有一台大型游乐机叫“跳楼机”.参加游乐的游客被安全带固定在座椅上,由电动机将座椅提升到40m高处,座椅沿光滑杆自由下落一段高度后开始受到压缩空气提供的恒定阻力,下落36m后速度刚好减小到零.这一过程经历的总时间是6s.求座椅被释放后,自由下落的高度有多高;在减速阶段,座椅对游客的弹力是游客体重的多少倍.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,竖直平面内的 3/4 圆弧形光滑轨道半径为 R,A 端与圆心 O 等高,AD 为水平面,B 点为光滑轨道的最高点且在O 的正上方,一个小球在 A 点正上方某处由静止释放,自由下落至 A 点进入圆轨道并知通过 B 点时受到轨道的弹力为mg(从A点进入圆轨道时无机械能损失),最后落到水平面 C 点处.求:
(1)释放点距 A 点的竖直高度 h和落点 C 到 A 点的水平距离X
(2)如果将小球由h=R处静止释放,请问小球能否通过最高点B点,如果不能通过,请求出脱离圆轨道的位置E与O的连线与竖直方向夹角的正弦值.
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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

如图所示光滑管形圆轨道半径为R(管径远小于R),小球a、b大小相同,质量均为m,其直径略小于管径,能在管中无摩擦运动.两球先后以相同速度v通过轨道最低点,且当小球a在最低点时,小球b在最高点,以下说法正确的是(  )
A.当小球b在最高点对轨道无压力时,小球a比小球b所需向心力大5mg
B.当v=
gR
时,小球b在轨道最高点对轨道无压力
C.速度v至少为
5GR
,才能使两球在管内做圆周运动
D.只要v≥
5gR
,小球a对轨道最低点的压力比小球b对轨道最高点的压力大6mg
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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,有一辆质量为2×103kg的小汽车驶上半径为50m的圆弧形拱桥.求:
(1)汽车到达桥顶的速度为10m/s时对桥的压力是多大;
(2)汽车以多大的速度经过桥顶时恰好对桥没有压力作用而腾空;
(3)设想拱桥的半径增大到与地球半径一样,那么汽车要在这样的桥面上腾空,到达桥顶的速度至少要多大.(重力加速度g取10m/s2,地球半径R取6.4×103km)
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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

2008年 8月19日晚,北京奥运会男子体操单杠决赛在国家体育馆举行,中国四川小将邹凯(如图)以高难度的动作和出色的发挥以16.20分夺得金牌,小将邹凯做“单臂大回环”时,用一只手抓住单杠,伸展身体,以单杠为轴作圆周运动.此过程中,运动员的重心到单杠的距离为R,忽略空气阻力,则下列说法正确的是(  )
A.运动员过最高点时,手臂所受弹力可以为零
B.运动员过最高点时的最小速度是
gR
C.运动员过最低点时的最小速度是
2gR
D.运动员到达最低点时手臂受到的拉力至少为5mg
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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,一汽车通过拱形桥顶点时的速率是v、汽车对拱形桥压力是车重的
3
4
.如果要使汽车通过桥顶时对桥恰好没有压力,则车速(  )
A.应恰好为零,车静止在桥的顶点
B.应为原来的4倍
C.应为原来的2倍
D.应为原来的
2
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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

把盛水的小水桶拴在较长的长为l的绳子一端,使这水桶在竖直平面做圆周运动,要使水桶转到最高点时水不从桶里流出来,这时水桶的线速度至少应该是(  )
A.
2gl
B.
gl
2
C.
gl
D.2
gl

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

运动员驾驶摩托车做腾跃特技表演是一种刺激性很强的运动项目.如图所示,AB是水平路面,BC是半径为20m的圆弧,CDE是一段曲面.运动员驾驶功率始终是P=1.8kW的摩托车在AB段加速,到B点时速度达到最大υm=20m/s,再经t=13s的时间通过坡面到达E点时,关闭发动机后水平飞出.已知人和车的总质量m=180kg,坡顶高度h=5m,落地点与E点的水平距离s=16m,重力加速度g=10m/s2.如果在AB段摩托车所受的阻力恒定,求
(1)AB段摩托车所受阻力的大小;
(2)摩托车过B点时受到地面支持力的大小;
(3)摩托车在冲上坡顶的过程中克服阻力做功.

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